The magnetoimpedance of $Fe_{91.5-x}Zr_7B_xCu_1Al_{0.5}$alloys has been measured to investigate the influence of structural changes in the nanocrystallization process after thermal treatment. Annealing was performed at temperatures of $350^\circ{C}$, $450^\circ{C}$, and $550^\circ{C}$ for 1 hour in a vacuum. Ultra soft magnetic behavior was observed in the samples annealed at $550^\circ{C}$. The magnetoimpedance ratio and the longitudinal permeability ratio coincided with the softness of the magnetic properties of the thermally treated samples.
In our present work, we developed a GMI (giant magnetoimpedance) sensor system to detect magnetic fields in the milli gauss range based on the asymmetric magnetoimpedance (AGMI) effect in Co-based amorphous ribbon with self bias field produced by field-annealing in open air. The system comprises magnetoimpedance sensor probe, signal conditioning circuits, A/D converter, USB controller, notebook computer, and program for measurement and display. Sensor probe was constructed by wire-bonding the cobalt based amorphous ribbon with dimensions $10\;mm\;{\times}\;1\;mm\;{\times}\;20\;{\mu}m$ on a printed circuit board. Negative feedback was used to remove the hysteresis and temperature dependence and to increase the linearity of the system. Sensitivity of the milli gauss meter was 0.3 V/Oe and the magnetic field resolution and environmental noise level were less than 0.01 Oe and 2 mOe, respectively, in an unshielded room.
비정질 Fe$_{78}$B$_{13}$Si$_{9}$의 자기 임피던스 효과를 측정하였다. 자기 임피던스 효과는 자성체 시료의 임피던스가 시료에 걸어준 자기장에 따라서 달라지는 현상이다. MIR(Magneto-Impedance Ratios)은 .DELTA. .ZETA. / .ZETA. .iden. [ .ZETA. (0) / .ZETA. ( $H_{s}$ )]-1로 정의되며, $H_{s}$ 는 시료 방향으로 자기장을 가하여 임피던스가 포화될 때의 자기장의 세기이다. 본 시료의 MIR값은 진공중에서 열처리하였을 때 일반적으로 감소하였으며, 5 MHz를 걸어준 상태에서 열처리를 할 때 58% 이상 증가하였다.
L. Jin;Y. W. Rheem;Lee, B. S.;Kim, C. G.;Kim, C. O.
한국자기학회:학술대회 개요집
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한국자기학회 2002년도 동계연구발표회 논문개요집
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pp.208-209
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2002
Recently an asymmetric giant magnetoimpedance (GMI) profile has been observed in Co-based amorphous ribbons annealed at the weak field [1-4]. This phenomenon has attracted a large interest due to its practical application to sensitive magnetic sensors. It is known [5.6] that in magnetic materials, the magnetoimpedance is caused by the effect of the magnetic field on the transverse magnetic permeability of a near-surface layer. In consequence of it, the value of the magnetoimpedance depends strongly on near-surface magnetic properties of the sample. (omitted)
During the past decade, giant magnetotransport phenomena such as giant magetoresistance (GMR) in thin films and in manganese perovskites, and, giant magnetoimpedance (GMI) in soft magnetic amorphous ribbons, have brought much interest in the basic physical understanding and their applications as magnetic recording heads and in magnetic sensors technology. Among the parameters required for the quality of a magnetic sensor, temperature dependences of GMR and GMI profiles are playing an important role. In the present work, we have studied temperature dependences of the longitudinal permeability and giant magnetoimpedance effect in $Co_{70}$F $e_{5}$S $i_{15}$ N $b_{2.2}$C $u_{0.8}$$B_{7}$ amorphous ribbons expecting as a promising candidate in the domain of magnetic sensors.rs.rs.rs.s.
We have developed a simple model allowing further clarifications of the magnetoresistance (MR) contribution to the giant magnetoimpedance (GMI) effect in thin films. The theoretical considerations are the following. It is absolutely assumed that a thin film with no magnetic domain structure and a high frequency ac current I = I$\sub$0/e$\^$iwt/ flowing parallel to the Z direction in the plane of the film. The sample has the thickness 2a in the X direction, thus the Y direction in the plane of the sample and perpendicular to the current direction. The transverse permeability ${\mu}$$\sub$Y/ in the Y direction is uniform. In the case of GMI effect, the total impedance Z = R + iX can be written as.
The dependence of the magnetoimpedance effect (MI) on magnetic properties has been investigated in mumetal thin films prepared by rf magnetron sputtering. Coercivity of thin films prepared at 400 W was about 0.4 Oe, and the magnetic anisotropy field of films deposited under a uniaxial magnetic field decreased with increasing film thickness. The saturation magnetization of mumetal films increased with rising input power and thickness and was smaller than that of permalloy films. Transverse incremental Permeability (TPR) of films of 1$\mu m$ thick increased with increasing effective permeability. The magneto impedance ratio (MIR) was proportional to TPR in films 1$\mu m$ thick but in spite of lower effective permeability at higher thicknesses, MIR increased due to skin effect. The height of the double peaks in the MIR curves decreased with decreasing anisotropy and thickness. The maximum MIR value for a 4$\mu m$ thick 75% at 36.5 MHz.
온도에 따른 비정질 금속 Co66Fe4Ni1B14Si15의 자기 임피던스의 변화를 저온 장치를 써서 시료의 온도를 10K∼300K까지 변화시키면서 측정하였다. 이때, 시료에 겉어준 교류전류를 10mA로 고정시키고 주파수를 100KHz에서 10MHz 까지 변화시켰다. MIR (Magneto-Impedance Ratio)은 온도가 증가함에 따라 급격히 증가하였으며, MIR(T)≡MIR(0)exp(cT2)의 관계식으로 나타났다. 상온에서 측정한 MIR 값은 측정 주파수내에서 10K에서의 값보다 2∼3배 크게 나타났다. 이 결과는 MI 온도 효과를 이용한 온도 센서로서의 가능성을 제시한다. MIR 곡선의 모양은 온도의 증가에 따라 큰 변화가 없었으며 MIR은 주파수 증가에 따라 커지면서 MIR 곡선의 모양이 퍼지는 전형적인 경향을 나타냈다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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